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infotek 2023-04-25 08:23

锥形入射

关键词:光栅级次分析器,级次采集,锥形入射,瑞利扩展传播,远场传播,远场算子 j578)!aJ  
Jrpx}2'9:a  
概述 &,CiM0  
本示例展现了VirtualLab处理和可视化y方向不变光栅应用锥形入射光束的能力。 vf%&4\ib  
本示例使用了两种方法来完成模拟,一种是利用光栅级次分析器,另一种是通过经典场追迹。 ><$d$(  
锥形入射是指入射光方向在y方向不为零。在这种情况下,光栅级次不再是仅仅分布在一个平面上。 6@0OQb  
%k?U9pj^  
光栅级次分析器 zSja/yq  
"Yj'oE% \  
1. 简介 qC:raH_:  
,+{LYF  
1) 由光栅级次效率分析器获得的级次采集主要包含效率、瑞利系数以及透射或反射级次完整的方向信息。 :Ab%g-  
5VAK:eB  
2) 因此,利用级次采集可以帮助用户绘制光栅效率vs位置图以获得锥形入射影响的效果。 M={V|H0  
],a5)kV  
2. 结果 ~`\?"s:  
c%G{#}^2  
绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) nd1+"-,q  
颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 c+$*$|t=v`  
该文件已另存为UseCase.0087.oc {U m)15K  
4 f'V8|QM{  
经典场追迹 2Kyl/C,  
b@f$nS B  
1. 简介 T<p !5`B1  
=4PV;>X  
1) 如果想要查看光栅后实际光线的分布情况,应采用经典场追迹(采用瑞利扩展传播)而不是光栅级次分析器。 /qGf 1MHD  
=mpV YA  
2) 应该指出的是,光栅组件在x和y方向上可以无限扩展,并采用可以无限延展的理想平面波照明。因此,场追迹结果始终代表近场——不会显示分离的级次。 uIZ-#q  
pd;br8yE$@  
3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 $79=lEn,  
z'\_jaj^  
2. 配置光路图 )ZqTwEr@[  
Te wb?:  
d>fkA0G/9!  
3. 传播至远场 A '5,LfTu  
ua]o6GlO  
1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 1Y@Aixx  
   ve/<=IR Zo  
tlqiXh<  
4. 预览设置 ^, _w$H  
,\ k(x>oy  
bc) ~k:  
结论 /.MN  
K3;nY}\>  
1. 对比(截屏) 7/f3Z 1g  
光栅级次分析器                       经典场追迹
2. 对比(-4th级次) f[a}aZ9)  
ps%q9}J  
3#&7-o  
光栅级次分析器 }\#Rot>Y  
位置:(-119.0mm;-74.7mm) 4V COKx  
效率:1.21%(相对于入射场) OJ$]V,Z00x  
V'T ,4  
-Sx\Xi"<o=  
经典场追迹 5Z\#0":e  
位置:(-118.6mm;-74.6mm) %i-c0|,T4  
功率:1.33%(相对于传输场的总功率)
3`.7<f`  
S=nzw-(I  
总结 4V==7p x(  
sq[iY  
1. VirtualLab 提供了两种方式处理和显示y方向不变的光栅的锥形入射:一种是通过光栅级次分析器来实现,另一种是通过瑞利扩展传播及之后的远场传播来实现。 muZ~*kMc  
7MHKeLq  
2. 前者使用起来更加简单,而后者能够显示衍射和畸变效应。 {(wHPzq  
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